應用領域 | 環保,化工,電子 |
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產品簡介
詳細介紹
常見的開關電源損壞,通常由于開關電源的負載發生短路造成,在眾多變頻器的開關電源線路設計上,安川變頻器做的比較成功。系列產品616G3采用兩級的開關電源,類似于日本富士G5系列產品,先由一級開關電源將直流母線側500多伏的直流電壓轉變成300多伏的直流電壓。然后再通過高頻脈沖變壓器的次級線圈輸出5V、12V、24V等較低電壓供變頻器的控制板,驅動電路,檢測電路等做電源使用。這些是安川變頻器維修技巧中需要處理好地方。
UV—欠壓故障:
當出現欠壓故障時,首先檢查輸入電源是否缺相,假如輸入電源正常,接著檢查整流回路是否有故障,假如都沒有問題,就需要看直流檢測電路上是否有問題了。對于200V級的機器當直流母線電壓低于190VDC,UV報警就要出現了;對于400V級的機器,當直流電壓低于380VDC則故障報警出現。主要檢測一下降壓電阻是否斷路。
安川變頻器SC—故障:
IGBT模塊損壞是引起SC故障報警的原因之一,此外驅動電路損壞也容易導致SC故障報警。安川在驅動電路的設計上,上橋使用了驅動光耦PC923,這是專用于驅動IGBT模塊且帶有放大電路的一款光耦;下橋驅動電路則采用光耦PC929,是一款內部帶有放大電路、及檢測電路的光耦。此外電機抖動,三相電流,電壓不平衡,有頻率顯示卻無電壓輸出,這些現象都有可能是IGBT模塊損壞。IGBT模塊損壞的原因有多種,首先是外部負載發生故障而導致IGBT模塊的損壞,如負載發生短路,堵轉等。其次驅動電路老化有可能導致驅動波形失真,或驅動電壓波動太大而導致IGBT損壞,從而導致SC故障報警。
安川變頻器開關電源損壞:
在二級開關電源的設計上,安川變頻器使用TL431可控穩壓器件來調整開關管的占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的。可以從輸出側查找故障,此外當發生無顯示,控制端子無電壓,DC12V,24V風扇不運轉等現象時首先檢查開關電源是否已損壞。
安川變頻器維修其它案例—故障現象:面板顯示正常,可以啟動,但輸出電機振動很大,接著出現過電流停機。
安川變頻器故障分析與維修:
從故障分析,該變頻器可以判斷為輸出缺相引起的電機振動,拆下機子測量6個觸發電壓正常,證明各路電源是好的,IGBT也沒問題,但開機后測量發現有兩路沒有信號到IGBT,觸發端電壓一直保持在負9.5伏,接著在這一回路查出兩個光耦已燒壞,更換新零件后,機子恢復正常運行。
UV—欠壓故障:
當出現欠壓故障時,首先檢查輸入電源是否缺相,假如輸入電源正常,接著檢查整流回路是否有故障,假如都沒有問題,就需要看直流檢測電路上是否有問題了。對于200V級的機器當直流母線電壓低于190VDC,UV報警就要出現了;對于400V級的機器,當直流電壓低于380VDC則故障報警出現。主要檢測一下降壓電阻是否斷路。
安川變頻器SC—故障:
IGBT模塊損壞是引起SC故障報警的原因之一,此外驅動電路損壞也容易導致SC故障報警。安川在驅動電路的設計上,上橋使用了驅動光耦PC923,這是專用于驅動IGBT模塊且帶有放大電路的一款光耦;下橋驅動電路則采用光耦PC929,是一款內部帶有放大電路、及檢測電路的光耦。此外電機抖動,三相電流,電壓不平衡,有頻率顯示卻無電壓輸出,這些現象都有可能是IGBT模塊損壞。IGBT模塊損壞的原因有多種,首先是外部負載發生故障而導致IGBT模塊的損壞,如負載發生短路,堵轉等。其次驅動電路老化有可能導致驅動波形失真,或驅動電壓波動太大而導致IGBT損壞,從而導致SC故障報警。
安川變頻器開關電源損壞:
在二級開關電源的設計上,安川變頻器使用TL431可控穩壓器件來調整開關管的占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的。可以從輸出側查找故障,此外當發生無顯示,控制端子無電壓,DC12V,24V風扇不運轉等現象時首先檢查開關電源是否已損壞。
安川變頻器維修其它案例—故障現象:面板顯示正常,可以啟動,但輸出電機振動很大,接著出現過電流停機。
安川變頻器故障分析與維修:
從故障分析,該變頻器可以判斷為輸出缺相引起的電機振動,拆下機子測量6個觸發電壓正常,證明各路電源是好的,IGBT也沒問題,但開機后測量發現有兩路沒有信號到IGBT,觸發端電壓一直保持在負9.5伏,接著在這一回路查出兩個光耦已燒壞,更換新零件后,機子恢復正常運行。